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中频感应加热电源控制系统的研发

摘要第3-4页
abstract第4页
1 绪论第8-19页
    1.1 感应加热原理第8-10页
    1.2 感应加热电源国内外发展现状以及趋势第10-16页
        1.2.1 国外感应加热电源发展现状第11-12页
        1.2.2 国内感应加热电源发展现状第12-14页
        1.2.3 感应加热电源发展趋势第14-16页
    1.3 本课题研究的优势第16-17页
    1.4 本课题研究内容及结构安排第17-19页
        1.4.1 本课题研究内容第17-18页
        1.4.2 本课题研究结构第18-19页
2 多管并联交错分时控制电路的设计第19-36页
    2.1 逆变电路的工作原理第19-20页
    2.2 中频感应加热电源的拓扑结构第20-27页
        2.2.1 电压型逆变电路第20-22页
        2.2.2 多桥并联交错分时控制电路第22-27页
    2.3 中频感应加热电源的调功方式第27-33页
        2.3.1 直流侧调功与逆变侧调功第27-28页
        2.3.2 多桥并联交错分时控制电路的FPGA控制器的设计第28-30页
        2.3.3 逆变模块的设计与仿真第30页
        2.3.4 数字锁相环的设计第30-31页
        2.3.5 数字锁相环工作原理第31-32页
        2.3.6 数字锁相环的设计第32-33页
    2.4 逆变角控制第33-35页
        2.4.1 逆变角定角控制原理第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
3 中频感应加热电源设计方案及控制方法第36-54页
    3.1 感应加热电源的控制方案第36-38页
    3.2 模糊PID控制第38-52页
        3.2.1 PID控制原理第38-39页
        3.2.2 增量式数字PI控制算法第39页
        3.2.3 模糊PI控制算法第39-42页
        3.2.4 模糊PI控制工作流程第42-43页
        3.2.5 感应加热电源模型的建立第43-46页
        3.2.6 模糊PID控制与传统PID控制的对比第46-52页
    3.3 中频加热电源的定角控制第52-53页
        3.3.1 定角控制分析第52-53页
    3.4 本章小结第53-54页
4 中频感应加热电源控制系统设计第54-65页
    4.1 STM32F107硬件电路设计第54-56页
        4.1.1 STM32F107的系统电路设计第54页
        4.1.2 STM32F107的外围电路设计第54-56页
    4.2 FPGA硬件电路设计第56-60页
        4.2.1 FPGA技术简介第56-57页
        4.2.2 FPGA的开发流程第57-59页
        4.2.3 FPGA的硬件电路第59-60页
    4.3 电源启动方式的设计第60-61页
    4.4 STM32F107程序设计第61页
    4.5 保护电路的设计第61-63页
        4.5.1 过压过流保护第62-63页
    4.6 采样电路的设计第63页
    4.7 温度采集电路第63-64页
    4.8 本章小结第64-65页
5 多个感应加热设备的组网控制第65-80页
    5.1 无线组网技术简介第65页
    5.2 ZigBee网络配置第65-68页
    5.3 ZigBee路由算法的实现第68-79页
        5.3.1 支持网络融合的路由算法策略第68-69页
        5.3.2 路由算法设计第69-72页
        5.3.3 帧结构定义第72页
        5.3.4 帧的处理第72-78页
        5.3.5 路由算法实现的配置第78-79页
    5.4 本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-84页
致谢第84-85页
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果第85-86页

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